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利用经典CNN网络方法构建贵阳市道路要素遥感影像自动提取模型 被引量:5
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作者 佘佐明 申勇智 +1 位作者 宋剑虹 向玉瑨 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2023年第4期177-182,共6页
综合考虑道路提取解译过程中的准确性、运算能力及对贵阳市域环境的适应性,本文对深度学习神经网络模型中的几个环节进行了分解,通过多轮对比试验与分析,建立了适用于贵阳市道路要素遥感影像自动提取的模型,并对批量提取的数据进行分析... 综合考虑道路提取解译过程中的准确性、运算能力及对贵阳市域环境的适应性,本文对深度学习神经网络模型中的几个环节进行了分解,通过多轮对比试验与分析,建立了适用于贵阳市道路要素遥感影像自动提取的模型,并对批量提取的数据进行分析和优化处理,完成部分道路属性的填充,较大程度地实现了道路实体的自动化智能高效提取。过程中涉及的现实问题与技术路线,可对市县级卫星遥感应用技术部门开展的自然资源类业务工作提供参考。 展开更多
关键词 CNN 深度学习 道路提取 遥感解译
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